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《华夏英才基金学术文库·厌氧生物技术(Ⅰ):理论与应用》(王凯军)【摘要 书评 试读】- 京东图书
华夏英才基金学术文库·厌氧生物技术(Ⅰ):理论与应用
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iframe(src='//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')redirecting......专家评谁是中国一姐:李娜技术占优 郑洁综合领先_网球频道_NIKE新浪竞技风暴_新浪网
专家评谁是中国一姐:李娜技术占优 郑洁综合领先
荆楚网消息 (楚天都市报) 图为:李娜 郑洁
本报记者门天清
杀入美网八强,李娜创造了中国女子网球又一高度,可惜的是,在昨天凌晨进行的比赛中,李娜不敌小克,无缘四强;此前,郑洁则与搭档晏紫连续四届晋级女双八强。
作为中国女网目前两大高排名选手,李娜和郑洁的中国网坛“一姐”之争一直在持续,网络上的争论更为激烈。李娜VS郑洁,谁是中国女网一姐?
邀请嘉宾
潘兵(国家女网队教练)
王凯军(武汉体院网球专家)
成绩PK:半斤八两
李娜主攻单打,成为第一个四大满贯赛均能进入女单16强的中国选手,至今已14胜世界排名前十的选手。其世界女单最高排名为2007年1月的第16位。本次她连续三届跻身美网女单16强,追平中国球手美网最佳战绩,单打八强则创中国网坛纪录。
相比之下,郑洁则以双打为主,最好成绩为2006年澳网和温网女双冠军,其单打最好成绩为温网前四,其世界女单最高排名为2009年5月的第15位,本次美网郑洁、晏紫连续四届晋级女双八强,创造了另一项纪录。
王凯军说,世界网坛高手并不重视双打,少有人打双打,而单打是一个综合选手综合能力的体现。“大满贯单打的前四,应强于双打冠军的水平。”
技术PK:李娜占优
郑洁为底线型打法,基本功扎实,拼抢积极,强项是反手,心理素质较稳定,肯拼。但由于身高(1.64米)所限,其发球环节远没有她的底线技术那样得心应手,不过这个弱点在双打中却能得到同伴的弥补。
李娜是进攻型打法,曾有人称其为“天才型”选手。球速快,有杀伤力,其反手攻击能力超过正手,但在此前比赛中,易受情绪影响,有起伏。本次美网,李娜晋级八强缘于其心态平稳,更加成熟,充满自信,比赛中即使出现波动,也能及时自我调整。
奖金PK:李娜09年领先
虽然因伤错过年初的澳网,不过复出后李娜法网跻身女单16强,温网则杀入女单32强,李娜在征战美网之前2009年已经有34.9948万美元入账。杀入美网八强,根据美网奖金分配规则,李娜赢得17.5万美元。李娜09年总共获得的奖金达到52.4948万美元。截止目前,李娜09年奖金收入位列中国金花之首。
不过在总奖金方面,李娜是204.6884万美元,郑洁职业生涯总奖金额已达到324.2868万美元。
伤病PK:同病相怜
两人的成绩均与伤病同行。李娜的伤属老伤,奥运会前后曾两度赴德国做微创手术,但无法根治,隔一段时间,就要做一次治疗。
与李娜一样,郑洁也曾经受到过伤病的折磨导致长时间无法参赛。2007年,川妹子的左脚踝严重受伤,一度无法行走。
综合PK:郑洁占优
潘兵说,技术对比上,李娜比郑洁占优,但在综合能力的对比上,郑洁更有一姐的模样,主要突出在其比赛发挥的稳定性,心理承受能力等方面,郑洁有自己的特点。而李娜在其正手攻球方面,有时失误较多。此外,郑洁在比赛的防守反击的能力现在有所提高,而李娜在此方面尚有不足。
终极PK:全运赛场一决高下
据不完全统计,至今为止,李娜郑洁两人在比赛中直接面对面的仅为四次,都发生在三年前,四战中郑洁两胜(其中有比赛李娜伤退)。有分量的比赛是在2004年中网挑战赛女单决赛中,郑洁以2比0战胜李娜,夺得冠军,两盘比分为6比4、6比4。
虽然两人面对面的比赛郑洁稍稍占优,但毕竟是三年前的事了,目前两人的排名以及实力都与当时不可同日而言,那么两人到底谁更厉害?
答案可能就在眼前:十月份全运网球女单比赛中,两人再度相遇的可能性极大,而且有可能在决赛中终极PK。全运赛场的重要性不言而喻,或许到时,我们可以得出谁是“一姐”的结论了。
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(1)《厌氧生物技术(Ⅰ)——理论与应用》正版图书
本书介绍厌氧生物技术的理论与应用,和《厌氧生物技术(Ⅱ)——工程与实践》构成一个完整的、有机的体系。&
本书回顾了世界范围内厌氧技术三十多年的发展史,重点介绍了厌氧生化反应和厌氧微生物的理论、反应器流态理论、反应器理论和厌氧反应动力学等基础理论问题,丰富充实了当前厌氧领域对颗粒污泥现象、厌氧高效反应器的发展、厌氧分相分级反应器以及碳、氮、硫的(厌氧)生物循环与应用的认识。&
第1章可持续发展的废水生物处理核心技术1&
1?1厌氧生物技术的应用领域1&
1?1?1厌氧处理在世界范围的成功1&
1?1?2厌氧处理的现实和潜在应用领域2&
1?2厌氧处理技术在全世界范围的应用14&
1?2?1不同厌氧技术的应用情况14&
1?2?2厌氧颗粒污泥床反应器14&
1?2?3厌氧处理技术的应用领域15&
1?2?4厌氧处理技术的产业化15&
1?3厌氧处理技术在我国的应用16&
1?3?1在我国的应用统计16&
1?3?2我国厌氧技术发展现状及展望18&
1?4污水处理中的可持续发展问题19&
1?4?1国内外污水处理技术的发展19&
1?4?2我国城市污水处理总体发展及技术路线的思考19&
1?4?3厌氧工艺成为可持续发展的核心技术20&
参考文献21&
第2章厌氧微生物和生化反应基础24&
2?1厌氧发酵反应基础24&
2?1?1有机物的生物代谢24&
2?1?2有机物的厌氧消化过程32&
2?1?3非产甲烷菌的重要作用37&
2?2产甲烷菌的分类、生理和生化特性37&
2?2?1早期研究37&
2?2?2产甲烷菌的分类38&
2?2?3产甲烷菌的鉴别特性39&
2?3产甲烷菌的营养物和抑制物43&
2?3?1生长营养因子43&
2?3?2生长抑制因子43&
2?3?3产甲烷菌中的矿物质组成44&
2?3?4微量营养元素的功能和作用45&
2?4硫酸盐还原菌和硫酸盐还原反应46&
2?4?1硫酸盐还原菌的研究进展46&
2?4?2含SO2-4条件下有机物的厌氧消化过程47&
2?4?3硫酸盐还原菌的微生物学研究47&
2?4?4影响硫酸盐还原菌生长的主要因素49&
2?4?5硫酸盐还原菌的典型生化代谢反应50&
2?4?6硫酸盐还原菌和产甲烷菌等细菌之间的基质竞争50&
参考文献53&
第3章厌氧消化的物化反应过程基础55&
3?1酸碱平衡和pH控制55&
3?1?1缓冲体系及其碱度55&
3?1?2pH控制策略57&
3?1?3厌氧反应体系中的酸碱平衡59&
3?1?4废水特性对pH值的影响62&
3?2温度对厌氧发酵的影响62&
3?2?1厌氧反应温度的初步研究62&
3?2?2厌氧菌的温度类型63&
3?2?3温度对废水物理化学特性的影响65&
3?2?4温度对生物反应特性的影响67&
3?2?5温度影响的基本数学模型69&
3?2?6厌氧处理工艺70&
3?3厌氧反应器的水力学问题72&
3?3?1水力学模型的对象和方法72&
3?3?2理想反应器的停留时间分布74&
3?3?3理想模型扩展75&
3?3?4非理想反应器的流动模型79&
3?4厌氧反应器的水力学模型应用81&
3?4?1厌氧滤池水力学模型81&
3?4?2UASB反应器组合流态模型82&
3?4?3UASB反应器轴向混合模型83&
3?4?4厌氧悬浮污泥床反应器流态85&
3?4?5生产性厌氧悬浮污泥床反应器流态88&
参考文献93&
第4章厌氧反应系统分析方法和应用95&
4?1动力学基本方程95&
4?1?1厌氧生物反应动力学95&
4?1?2基质抑制方程98&
4?2反应动力学方程的应用101&
4?2?1有回流系统的厌氧反应器101&
4?2?2无回流系统的厌氧反应器103&
4?2?3生物膜反应器103&
4?3厌氧复杂系统的结构模型方法104&
4?3?1系统结构模型初步研究104&
4?3?2结构模型(ADM1模型)106&
4?4厌氧复杂系统的系统分析方法115&
4?4?1模糊神经网络模型115&
4?4?2系统动力学模型119&
4?4?3系统动力学模型的验证125&
4?5系统稳定性分析理论126&
4?5?1运动稳定性问题127&
4?5?2稳定性数学理论的应用129&
4?5?3运动稳定性问题的定性分析——相平面分析法132&
4?5?4反应器的动态问题研究133&
参考文献135&
第5章UASB反应器的启动和颗粒污泥现象138&
5?1厌氧反应器的启动138&
5?1?1厌氧反应器的接种物138&
5?1?2厌氧反应器的启动初步研究139&
5?1?3其他接种污泥141&
5?2UASB反应器中颗粒污泥的培养141&
5?2?1UASB反应器中污泥的颗粒化及颗粒污泥的类型141&
5?2?2污泥流失和污泥停留时间及其对污泥龄的影响145&
5?2?3污泥颗粒类型与接种物和启动条件的关系148&
5?3运行条件对UASB反应器和污泥颗粒化的影响150&
5?3?1营养元素和环境条件150&
5?3?2基质的影响152&
5?3?3污泥负荷对颗粒污泥形成的影响156&
5?4UASB反应器的快速启动措施158&
5?4?1添加载体的作用158&
5?4?2投加颗粒污泥159&
5?4?3投加惰性载体161&
5?5颗粒污泥形成的控制要素164&
5?5?1最短的启动时间164&
5?5?2利用载体和颗粒污泥的重要性165&
5?5?3保持污泥量的措施165&
5?5?4接种物、基质和启动策略等综合因素的作用165&
5?6一次启动和二次启动中的技术问题166&
5?6?1一次启动总结166&
5?6?2二次启动167&
5?6?3二次启动过程常见问题及其解决方案169&
参考文献170&
第6章厌氧颗粒污泥的产生机理173&
6?1厌氧颗粒污泥的发现历史173&
6?1?1高效厌氧反应器和颗粒污泥173&
6?1?2颗粒污泥的定义174&
6?1?3污泥颗粒化的意义176&
6?2厌氧污泥颗粒的组成和性质178&
6?2?1颗粒污泥的形态178&
6?2?2颗粒污泥的化学组成179&
6?2?3颗粒污泥的物理性质180&
6?2?4颗粒污泥中的微生物183&
6?3颗粒污泥的研究方法和结果185&
6?3?1生产装置中颗粒污泥的性质185&
6?3?2颗粒污泥的微生物组成分析187&
6?3?3颗粒污泥生物活性的表征和测定192&
6?4颗粒污泥的形成机理193&
6?4?1颗粒污泥机理研究的背景193&
6?4?2颗粒污泥形成观察中的基本现象195&
6?4?3颗粒污泥的开普敦假说197&
6?4?4生物膜理论的解释200&
6?4?5颗粒污泥形成机理的宏观解释204&
6?5颗粒污泥结构形成的综合性理论209&
6?5?1以甲烷丝菌为核心的多层颗粒污泥结构209&
6?5?2颗粒污泥分层结构实验观察212&
6?5?3颗粒污泥的宏观结构理论和应用213&
6?6颗粒污泥的增殖和消亡217&
6?6?1负荷对颗粒污泥的影响217&
6?6?2颗粒污泥的衰亡220&
参考文献224&
第7章厌氧反应器分相和分级系统229&
7?1生物处理工艺中的分级作用229&
7?1?1好氧生物污水处理中的分级工艺229&
7?1?2分相/分级反应器对厌氧污水(污泥)处理工艺的改善229&
7?1?3厌氧反应器的分相230&
7?1?4厌氧反应器的分级231&
7?1?5反应器的分相和分级的异同232&
7?2可能影响工艺运行的构造形式232&
7?2?1反应器可能的组合形式对分相/分级的影响232&
7?2?2采用CSTR反应器的定性研究233&
7?2?3工程上各种类型的分相/分级反应器235&
7?2?4分级和不分级的厌氧滤池的对比实验研究236&
7?3厌氧发酵的气相管理237&
7?3?1气体吹脱去除硫化氢237&
7?3?2厌氧处理的气体管理实例238&
7?4厌氧分级反应器处理“复杂”废水239&
7?4?1“复杂”废水的类型239&
7?4?2新型厌氧分级反应器的发展241&
7?4?3分级处理易降解和难降解基质——PTA废水243&
7?5通过电子受体分级?厌氧?好氧串联处理244&
7?5?1多级串联处理工艺的扩展244&
7?5?2采用厌氧?好氧序批工艺处理偶氮染料245&
7?6分级处理工艺在高、低温废水处理中的应用246&
7?6?1分级EGSB反应器处理低温废水246&
7?6?2分级厌氧生物反应器应用高温条件处理废水249&
7?7两级厌氧工艺处理复杂废水250&
7?7?1UASR反应器处理高悬浮物含量污水250&
7?7?2两级工艺处理屠宰废水的研究251&
7?7?3处理高悬浮物生活污水的污泥稳定化问题251&
参考文献254&
第8章第三代新型高效生物反应器的理论257&
8?1新型高效生物反应器的形成和发展257&
8?1?1新型高效生物反应器的类型257&
8?1?2第三代高效生物反应器简介259&
8?2新型高效生物反应器的基本理论261&
8?2?1基本概念分析261&
8?2?2SP反应器的基本参数265&
8?2?3生物膜对载体流化的影响267&
8?3载体颗粒的生物膜271&
8?3?1细胞固定化的过程271&
8?3?2生物颗粒的形态和结构272&
8?3?3生物膜的特性与生物量276&
8?3?4生物膜生长的影响277&
8?4气提反应器278&
8?4?1气提反应器的基本结构278&
8?4?2气提反应器的基本参数279&
8?4?3气提反应器的特性参数280&
8?4?4气提反应器的流态281&
8?4?5气、液、固三相传质284&
8?5流化床反应器的数学模型289&
8?5?1生物颗粒模型289&
8?5?2反应器流动模型290&
8?5?3流化床反应器的设计291&
8?5?4流化床反应器的性能分析292&
8?6高效生物反应器的限制因素293&
8?6?1形成生物膜的限制条件293&
8?6?2保留颗粒污泥或生物膜颗粒的条件294&
8?6?3液?固传质的限制294&
8?6?4固?液分离的限制294&
参考文献295&
第9章氮和硫的生物循环及其在环境工程中的应用298&
9?1氮和硫的循环原理及应用298&
9?1?1氮元素在水环境中的循环过程298&
9?1?2硫的自然和人工循环298&
9?1?3硫的生物循环应用原理300&
9?2利用氮循环开发的生物处理新工艺302&
9?2?1短程硝化?反硝化和SHARON工艺302&
9?2?2厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺304&
9?2?3SHARON与ANAMMOX组合工艺308&
9?2?4基于亚硝酸盐途径的完全自养脱氮(CANON)工艺311&
9?2?5限氧自养硝化?反硝化(OLAND)工艺312&
9?2?6同时硝化?反硝化(SND)工艺315&
9?2?7生物脱氮技术的展望317&
9?3硫循环的工程应用318&
9?3?1沼气脱硫318&
9?3?2天然气的生物脱硫320&
9?3?3从石化炼油厂尾气中去除H2S和回收硫323&
9?3?4天然气和石化工业废气生物脱硫工艺的技术经济分析325&
9?4从污染废水中同时去除(和回收)重金属和硫酸盐326&
9?4?1基本原理327&
9?4?2Budelco锌厂等示范工程327&
9?5烟气生物脱硫工艺332&
9?5?1国外烟气生物脱硫技术的研究进展332&
9?5?2国内烟气生物脱硫技术进展及配套设备的开发336&
9?5?3Bio?FGD工艺与LSFO工艺的技术经济比较337&
9?6脱硫技术在采矿和冶炼领域的应用337&
9?6?1采矿和冶炼废水污染的治理337&
9?6?2金属选择性回收的原理和经济性338&
9?6?3酸性矿井废水中金属的去除和回收339&
9?6?4有色冶金工业废气的生物脱硫341&
参考文献343&
附录本书常见术语缩写及中英文对照347&
(2)《各种厌氧生物技术内部资料汇编》正版光盘(2张),有1000多页内容,独家资料
1&&一种多级好氧-厌氧复合生物滤床
2&&一种自动追踪太阳能厌氧生物反应器
3&&厌氧好氧一体化生物反应器
4&&一种基于移动床生物膜反应器的厌氧氨氧化系统
5&&多功能波式厌氧生物处理器
6&&多功能垂直流厌氧生物处理器
7&&多级厌氧缺氧好氧生物反应池
8&&一种折流式厌氧生物反应器
9&&采用好氧厌氧组合曝气生物滤池的污水处理系统及方法
10&&一种改进的厌氧折流板污水生物处理设备
11&&一种厌氧氨氧化细菌生物反应器
12&&厌氧好氧膜生物反应器废水处理的耦合系统
13&&厌氧流化床-微氧膜生物反应器的污水处理系统及方法
14&&外置式厌氧膜生物反应器
15&&生活垃圾生物反应器及好氧-厌氧-准好氧循环处理方法
16&&多级厌氧缺氧好氧生物反应池
17&&一种处理废水的两相两阶段厌氧生物反应器
18&&生物催化电解-厌氧水解酸化耦合强化难降解废水处理装置
19&&一种用于废水处理的生物气循环式电磁厌氧膜生物反应器
20&&一种多级好氧-厌氧复合生物滤床
21&&一种将厌氧生物反应器内部颗粒分割在不同空间的方法
22&&金属矿堆浸-厌氧浓缩转化-生物浸出提取工艺
23&&一种通过生物相分离和优化技术提高生物质废物厌氧消化性能的方法
24&&测定生物膜好氧层厚度和厌氧层厚度的装置
25&&强化废水处理的厌氧生物反应器
26&&厌氧膜生物反应器、正渗透、反渗透组合的污水处理系统
27&&厌氧-好氧兼容式生物泥浆反应器
28&&一种处理高固体含量有机废水的厌氧生物反应器
29&&一体化间歇式低C/N比厌氧氨氧化生物脱氮反应装置
30&&一种用于生活污水处理的厌氧膜生物反应器
31&&一种基于间歇式膜生物反应器富集反硝化型甲烷厌氧氧化菌的装置和方法
32&&一种生物表面活性剂促进剩余污泥厌氧发酵产酸的方法
33&&一种三元厌氧氨氧化生物反应器
34&&异相催化Fenton试剂氧化流化床-厌氧生物流化床深度处理焦化废水系统
35&&一种高效稳定的短程硝化-厌氧氨氧化生物脱氮方法
36&&一种处理高固体含量有机废水的厌氧生物反应器及其运行方法
37&&一种基于移动床生物膜反应器的厌氧氨氧化系统
38&&一种水力射流循环厌氧生物滤池处理有机废水的装置及其方法
39&&厌氧生物反应器
40&&一种厌氧氨氧化细菌固定化制备生物活性填料的方法
41&&一种生物基沸石厌氧生物反应器
42&&一种同步短程硝化与生物膜式厌氧氨氧化的方法及装置
43&&折板厌氧移动生物膜在线污水处理系统
44&&上流式混合型厌氧生物膜反应器
45&&测定生物膜好氧层厚度和厌氧层厚度的装置及测定方法
46&&一种外置式组件厌氧膜生物反应器
47&&一种光催化后置的内循环厌氧流化膜生物反应器
48&&高浓度有机废水厌氧生物处理同步产电方法及装置
49&&一种厌氧氨氧化生物滤池的反冲洗方法
50&&一种光催化后置的内循环厌氧流化膜生物反应器及其工作方法
51&&一种菌解生物预处理提高藻类原料厌氧产能效率的方法
52&&折板厌氧移动生物膜在线污水处理系统
53&&一种用于餐厨、果蔬垃圾的自固定化生物膜高效厌氧消化方法
54&&一种专用于内循环厌氧生物反应器的污泥优化系统
55&&一种光催化、内循环厌氧流化膜生物反应器
56&&一种内循环厌氧流化膜生物反应器
57&&新型处理高硫酸盐有机废水的厌氧膜生物反应器
58&&一种微涡内循环厌氧生物反应器
59&&一种高温厌氧消化生物反应装置
60&&一种新型厌氧氨氧化生物膜反应器及其生物脱氮方法
61&&一种应用厌氧干发酵技术处理水稻秸秆制取生物絮凝剂的方法
62&&一种农村污水厌氧生物管处理工艺与设备
63&&一种光催化、内循环厌氧流化膜生物反应器及其工作方法
64&&一种高温厌氧消化生物反应系统
65&&一种外置式组件厌氧膜生物反应器及其废水净化工艺
66&&一种厌氧连续流搅拌槽式生物制氢反应器的优化设计方法
67&&斜板式同步脱氮除硫厌氧生物膜反应器
68&&用于污水生物处理的厌氧反应器
69&&厌氧好氧一体式生物反应器
70&&一种高效厌氧布生物反应装置
71&&一种处理废水的两相两阶段厌氧生物反应器
72&&一种厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺试验装置
73&&一种斜板式同步脱氮除硫厌氧生物膜反应器
74&&一种外置式厌氧膜生物反应器
75&&一种处理生活垃圾的厌氧-准好氧生物反应器
76&&一种控温好-厌氧耦合生物制氢装置和制氢方法
77&&鼠李糖脂生物表面活性剂促进剩余污泥厌氧发酵产酸的方法
78&&生物产电加速脱水污泥厌氧堆肥的系统
79&&一种厌氧自然通风一体化复合垂直流生物水处理滤池
80&&一种磁厌氧好氧生物过滤净水系统及净水方法
81&&带反冲洗的载体生物膜上滤厌氧净化池
82&&利用有机废物生物消化生产高含量甲烷沼气的厌氧工艺
83&&升流式厌氧发酵生物制氢反应器的优化设计方法及其应用
84&&一种浸没式厌氧正渗透膜生物反应器
85&&一种新型高效的厌氧生物反应器
86&&一种好氧厌氧一体式流化床生物膜反应器装置
87&&完全混合型厌氧生物反应器
88&&一种生物垃圾厌氧发酵装置
89&&一种污水处理厌氧膜生物反应器
90&&APO/生物接触氧化短程硝化耦合厌氧氨氧化自养脱氮三污泥装置及方法
91&&一种加速稠油烃厌氧生物降解产有机烃类气体的方法
92&&混合填料层厌氧氨氧化生物反应器
93&&一种厌氧污水生物处理装置
94&&适用于染整废水处理的强化循环高效厌氧生物反应器
95&&全自控舰船污水厌氧膜生物反应器处理装置
96&&一种新型高效的厌氧生物反应器
97&&一种带有生物传感器的升流式厌氧污泥床反应器
98&&厌氧流化床生物反应器
99&&一种高含固厌氧消化后污泥的生物干化处理方法
100&&一种基于厌氧氨氧化的SBR+SBBR城市污水高效生物处理装置
101&&一种污水处理厌氧膜生物反应器及膜组件复合清洗方法
102&&自生高铁化学除磷-厌氧铁氧化生物脱氮一体化装置
103&&厌氧膜生物反应器
104&&厌氧膨胀床生物膜反应器
105&&一种适用于厌氧氨氧化菌培养的多床层生物膜反应器
106&&一种废水厌氧生物处理装置
107&&电化学耦合上流式厌氧生物反应装置及使用方法
108&&一种火电厂脱硫废水厌氧生物处理方法
109&&一种果汁废水厌氧生物处理系统
110&&一种自生高铁化学除磷-厌氧铁氧化生物脱氮一体化装置
111&&厌氧氨氧化生物填料装置
112&&厌氧流化床生物反应器及其使用方法
113&&水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺
114&&一种适用于厌氧氨氧化菌培养的多床层生物膜反应器
115&&一种高度混流厌氧组合式膜生物反应处理工艺
116&&带反冲洗的载体生物膜上滤厌氧净化池
117&&一种废水处理方法及实现该方法的厌氧膜生物反应器
118&&应用厌氧膜生物反应器对污水进行处理以脱硫除氮的方法
119&&二相双循环厌氧膨胀床生物反应器
120&&三元厌氧氨氧化生物反应器
121&&一种基于厌氧氨氧化的SBR+SBBR城市污水高效生物处理方法及装置
122&&一种无外加热源的城市垃圾好氧-厌氧生物干化方法
123&&一种简易厌氧生物反应器
124&&用于厌氧生物反应拼装罐的搪瓷钢板及其制造方法
125&&分散养殖控氮磷源分离-厌氧生物-生态耦合水处理方法和反应器
126&&一种适用于染整废水处理的强化循环高效厌氧生物反应器
127&&一种废水厌氧生物处理装置
128&&一种逐级分解厌氧生物污水处理设备及方法
129&&一种混合填料层厌氧氨氧化生物反应器
130&&一种厌氧生物反应器
131&&SBR短程硝化-SBBR厌氧氨氧化组合垃圾渗滤液生物脱氮装置与方法
132&&一种用于畜禽养殖污水处理的阻泥式生物厌氧反应器
133&&一种厌氧-膜生物反应器组合工艺处理高浓度有机废水的方法
134&&一种厌氧铁盐生物脱氮工艺
135&&带反冲洗的载体生物膜上滤厌氧净化池
136&&外置式厌氧膜生物反应器
137&&通过厌氧微生物生物转化的有机垃圾的接收和包装装置
138&&一种厌氧生物反应器
139&&生物铁法与厌氧MBR法相结合的污水处理装置及方法
140&&基于降低除磷微生物厌氧释磷同时提高吸磷/释磷比及生物除磷效果的方法
141&&一种升流式厌氧生物滤床反应器
142&&一种提高脱水污泥腐熟度的生物电化学辅助厌氧堆肥装置及其启动运行方法
143&&生物污水厌氧菌多级处理装置
144&&一种快速实现生物滤池厌氧氨氧化的装置
145&&一种提高厌氧生物活性的药剂
146&&高浓度有机废水的内循环厌氧膜生物反应器处理设备
147&&一种多参数厌氧生物反应动力学分析装置
148&&一种连续流厌氧生物阴极微生物燃料电池
149&&双组交替式厌/缺氧-好氧膜生物反硝化除磷工艺及装置
150&&一种用于生物质处理的微隧道厌氧生物反应器
151&&有机废水的两相厌氧管式膜生物反应器处理方法与装置院领导集体
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新华网北京9月25日消息,在党的十九大即将召开之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平25日前往北京展览馆,参观“砥砺奋进的五年”大型成就展。他强调,党的十八大以来的5年,是党和国家发展进程中很不平凡的5年。5年来,党中央团结带领全党全国各族人民,统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,团结一心,与时俱进,顽强拼搏,攻坚克难,推动中国特色社会主义事业取得长足发展、人民生活得到显著改善,党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。要广泛宣传党的十八大以来党和国家事业发展的生动实践、重大成就、宝贵经验,唱响主旋律,弘扬正能量,激励全党全国各族人民坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,振奋精神、砥砺奋进、再接再厉,深入推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦继续奋斗,迎接党的十九大胜利召开。
数十年来,科学家们不断地寻找6500万年前的恐龙灭绝的真正原因。有科学家认为当时有小行星撞击了地球,导致一场恐龙的灭顶之灾,也有人说是因为地球的气温及地壳运动导致的,各种说法都有自己的理论依据,一时间难以解释恐龙消失的真实原因。
“一段时间以来,一些优秀基层干部因各种原因在基层一线工作中不幸过世。各级党委和政府要关心这些优秀基层干部的家属,满腔热情帮助他们解决困难,特别是要把他们的老人和未成年子女照顾好。这项工作,要有专人负责、专人落实。”
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浙江、新疆等地在考察中注重听取“他管的”“管他的”“他服务的”和“他身边的”人的意见,既听组织评价,又听群众口碑,近距离了解人选情况。海南、宁夏等地普遍抽调业务骨干组成考察组,深入到农村、社区和企业、机关单位,采取调查走访、民主评议等方式,广泛听取基层党组织和党代表、党员群众意见,对人选表现情况认真考察、严格筛选,确保人选政治上无“瑕疵”、廉洁上无“污点”、作风上无“毛病”、业绩上无“水分”。北京妇产医院科主任吴青青则从工作实际出发,阐述了改革的有益之处。中国的医疗体制改革正在大刀阔斧的进行,作为一线的医务工作者,吴青青认为,在各方面举措下,老百姓得到了实惠,医生的获得感也增强了。同时,改革创新也为健康中国增添了动力。
党的十八大以来,学校体育改革步伐明显加快,工作力度不断加大,学生体质健康水平止跌回升,学校体育发展的推进机制、保障机制和评价机制建设取得实效,青少年校园足球工作引领学校体育深化改革取得阶段性成果。
日 03:02,有些时候,奇幻文学中的中华传统文化更为肤浅。如《小兵传奇》里解释主人公名字唐龙时写道:“爷爷自豪地告诉他,在远古其中一个叫地球的人类发源星球上, 唐字代表着那星球一个东方国家的民族,这个民族的特征就是黄皮肤黑头发黑眼睛,而龙则是其中最尊贵的男人……联合其他文明创建了现在这个几千年宇宙历史的功绩将永远地传下去。”中国传统就这样离奇地在一部科幻和奇幻夹杂的作品中作为展现大汉族民族主义和毫不隐瞒的权力崇拜的元素出现。
倘若徐訏不至于害羞,或故意保持神秘感,那么其文开篇的自剖,恐怕道出了实情,即作者照片虽多,却疏于管理。徐訏决不至于失忆而错认自己的首任妻子,但他想必并未在照片背后写明各人是谁,估计也从未与亲友口头说及,这才导致《纪念文集》的编者不明就里,张冠李戴。
以北京市为例,建国门外大街、莲石东路、菜户营南路位列前三位,这三条路在高考日早上的拥堵延时指数预计都将达到5以上。
目前,只有德克萨斯州议员格林(Al Green)一人支持谢尔曼的弹劾条款。众议院民主党议员对谢尔曼的行动持谨慎态度,大多数人还是依赖建立一个独立委员会来调查“通俄门”。
我经常到近平的窑洞去做客,也经常看他的书,有时候我也把他的书借走看。一来二去,我们的共同话题也越来越多,经常谈起书里面的知识。我们虽然文化程度差不多,我还比他年长几岁,但是从我们各自成长的家庭环境、社会环境还有生活阅历来比较,我与近平的见识、知识面,都有很大差距。然而,近平非常谦虚,知识层面上的差距并没有使我们之间产生隔阂,反而是他随和的性格促使我与他交朋友、谈天说地,遇到不懂的事情都向他请教。
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(责任编辑:冀慧俊)